能源与电力行业是经济发展的重要基石,是保障国民经济与社会民生的关键力量,能源劳动力作为国家未来电能系统建设的基础,对于成功实现能源独立和保障以及全球竞争力、环境管理和生活质量方面的国家政策目标至关重要。2006年,美国能源部已经认识到美国能源电力行业劳动力的潜在问题,其在向国会提交的一份报告中提到,如果没有对电力工程大学教育的大力支持,未来几年美国电力部门更新基础将被削弱。而能源电力行业劳动力问题在我国,也尤为突出。
随着我国经济社会转型,能源电力行业劳动力供需呈现出多方面的问题。第1,能源电力行业就业吸引力呈下降趋势。相对于信息通信、互联网以及金融等高收入行业,传统能源电力行业对大学毕业生的就业吸引力正在下降。第2,能源行业的转型升级趋势,使得对新型科技人才的需求不断增加。新型电力系统的建设,加大了对新能源发电装机、智能电网建设等方面的需求,这对能源电力行业从业人员的专业技能提出了新的要求。一方面,迫切要求现有员工增加新型电力系统所需的专业知识、提高应用技能;另一方面,对大学及专科院校毕业生的职业培养与人才储备迫在眉睫。第三,劳动力老龄化现象十分明显,加剧行业人才与专业知识流失。在对国家电网多个省电力公司的访谈中发现,在公司用工总量管控的形势下,每年退休的员工在增加,这也导致多数省公司结构性缺员问题突出,尤其是一线班组适龄工作人员缺乏,一线工作人员老龄化、员工年龄断层现象十分明显。第四,能源电力行业存在人才供需不匹配、不平衡问题。企业招聘普遍倾向于高学历名校生,基层岗位需求得不到满足,这导致基层工作主要由相关产业单位在支撑,而产业单位也面临人员总量管控要求,这就必然导致越来越多的依赖外包与分包人员,这又不得不面临外部人员规范管理的问题。此外,一线大城市缺少电力专业相关的职业院校,也加剧基层岗位供需不平衡问题。
一、概述(WBZV-U雷电计数器归零仪操作简单,方便适用)
避雷器在线监测仪是针对变电站、水火电厂、大型厂矿自备电厂中避雷器下端的放电计数器进行检测的专用仪器,既可对雷击次数进行检验,还可对泄露电流(*大值)进行校验,一机两用。
二、技术参数(WBZV-U雷电计数器归零仪操作简单,方便适用)
1、输出电压:DC600V±5%
输出电流:AC 1mA-5mA(*大值,负载小于500Ω)±3% 10mA需定做
2、间隔时间:≥30s
3、供电电源:AC220V±10% 50Hz±2%
4、冲击电流:≥100A(8/20μs)
5、体积:260×190×175mm
6、重量:4kg
三、工作原理(WBZV-U雷电计数器归零仪操作简单,方便适用)
图1所示为JS型动作记数器的原理接线图。图1(a)为JS型动作记数器的基本结构,即所谓的双阀片式结构。
当避雷器动作时,放电电流流过阀片R1,在R1上的压降经阀片R2给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的电感线圈L放电,使其转动1格,记1次数。改变R1及R2的阻值,可使记数器具有不同的灵敏度。一般*小动作电流为100A(8/20μs)的冲击电流。因R1上有一定的压降,将使避雷器的残压有所增加,故它主要用于40kV以上的高压避雷器。
图1(b)表示 JS-8型动作记数器的结构,系整流式结构。避雷器动作时,高温阀片R1上的压降经全波整流给电容器C充电,然后C再对电磁式记数器的L放电,使其记数。该记数器的阀片R1的阻值较小(在10kA时的压降为1.1kV),通流容量较大(1200A方波),*小动作电流也为100A(8/20s)的冲击电流。JS-8型记数器可用于6.0~330kV系统的避雷器,JS-8A型记数器可用于500kV系统的避雷器。
四、检查方法及原理(WBZV-U雷电计数器归零仪操作简单,方便适用)
由于密封不好,动作记数器在运行中可能进入潮气或水分,使内部元件锈蚀,导致记数器不能正常动作,所以《规程》规定,每年应检查1次。现场检查记数器动作的方法有直流法、交流法和标准冲击电流法。研究表明,以标准冲击电流法*为可靠,其原理接线如图2所示。
C-充电电容; R-充电电阻; L-阻尼电感
D-整流硅二极管; r-分流器; B-试验变压器
V-静电电压表; CRO-高压示波器
将冲击电流发生器发生的8/20μs、100A的冲击电流波作用于动作记数器,若记数器动作正常,则说明仪器良好,否则应解体检修。例如某电业局曾用此法对27只记数器进行检测,其中有3只不动作,解体发现内部元件受潮、损坏。
《规程》规定,连续测试3~5次,每次应正常动作,每次时间间隔不少于30s。测试后记录器应调到0。
五、操作说明(WBZV-U雷电计数器归零仪操作简单,方便适用)
1、将监测器输入端与计数器输入端(线芯)相连,监测器外壳与计数器外壳相连,连接线尽量短。
2、将电源线接好后,检查仪器及接线是否正确,确认无误后即可开始试验。
3、合上电源开关(电源灯亮),待电压稳定(600V左右)后,即可开始校验。
4、动作计数检测:将功能选择开关掷向左边,此时表头右边的红色电压指示灯亮,表头显示值为监测器输出的直流电压值,按下动作计数检测键,输出电压立即下降,此时可观察计数器的动作情况。
5、如需多次试验,可待输出电压达到稳定值时,再按动作计数检测键,观察计数器的动作情况。
6、泄漏电流检测:将功能选择开关掷向右边,此时表头右边的红色电流指示灯亮,表头显示值为监测器输出的交流电流*大值,按下泄漏电流检测键,旋转电流调节电位器,此时监测器表头显示值应为放电计数器显示值的1.4倍,监测器量程为1.4-7 mA。
7、检验完毕后,为保证人员保障,关掉监测器电源开关,必须等1分钟后先拆除检测器上的连线,再拆放电计数器上的线。
8、如按检测键,输出电压没有下降或电流显示值为零,应关掉电源,等1分钟待电压回零后,检查回路是否有断点,或者是放电计数器不适合技术指标中规定的型号。
就目前形势而言,仅依靠企业扩大招聘并不能解决能源电力行业“劳动力短缺”的问题根本,需要能源电力企业、教育机构以及政府相关部门的共同协作努力。一是能源电力企业需要提升品牌吸引力,变革人员招聘、配置策略。包括树立与传播新生代电力工作者的新形象,提高电力基层工作人员待遇及劳动保障水平,适当根据区域发展特征实施差异化招聘方案,与临近区域地方政府及职业教育机构加强合作、定向培养后备人才,完善外包等多渠道用工的规范性管理机制等。二是教育机构需加强能源电力领域更新型、技能型人才培养。大学需针对“双碳”、新型电力系统建设要求,优化学科设置、更新课程体系,适当扩大能源电力相关专业的招生规模;电力专科职业院校需加强与能源电力企业合作,拓展就业指导、专业实习、兼职工作等机会,注重专科学生的职业技能培养。三是人社部、发改委等部门需关注产学研全链条,助力能源电力人才培养提质增效。积极推进政策研究、制定,加大对能源电力领域科技更新、人才培养、产业发展等方面支持,推动能源电力行业实现可持续的劳动力供给、高水平就业创业。
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